如图所示.在粗糙水平台阶上静止放置一质量m=0.5 kg的小物块.它与水平台阶表面的动摩擦因数μ=0.5.且与台阶边缘O点的距离s=5 m.在台阶右侧固定了1/4椭圆弧挡板.今以O点为原点建立平面直角坐标系.挡板的方程满足x2+4y2=32y/5.现用F=5 N的水平恒力拉动小物块.一段时间后撤去拉力.小物块最终水平抛出并击中挡板. (1)若小物块恰能击中挡板的右端P点.则其离开O点时的速度为多大? (2)为使小物块击中挡板.拉力F最多作用多长距离? (3)改变拉力F作用距离.使小物块击中挡板不同位置.试利用平抛运动规律分析.证明:击中挡板的小物块动能均为8 J. 解析:(1)由平抛运动规律.x=v0t.y=gt2 联立解得:v0== m/s=4 m/s (2)设拉力F作用的最长距离为s1.由动能定理有:Fs1-μmgs=mv 解得:s1=3.3 m (3)设小物块离开水平台阶的速度为v.击中挡板时的水平位移为x.竖直位移为y.由平抛运动规律.x=vt.y=gt2 解得:v=x 由机械能守恒定律.击中挡板的小物块动能Ek=mv2+mgy 又x2+4y2=32y/5.解得:Ek=8 J. 答案:见解析 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

精英家教网如图所示,在粗糙水平台阶上静止放置一质量m=0.5kg的小物块,它与水平台阶表面的动摩擦因数μ=0.5,且与台阶边缘O点的距离s=5m.在台阶右侧固定了1/4个椭圆弧挡板,今以O点为原点建立平面直角坐标系,挡板的方程满足x 2+4y2=
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.现用F=5N的水平恒力拉动小物块,一段时间后撤去拉力,小物块最终水平抛出并击中挡板.
(1)若小物块恰能击中档板的右端P点,则其离开O点时的速度为多大?
(2)为使小物块击中档板,拉力F最多作用多长距离?
(3)改变拉力F作用距离,使小物块击中挡板不同位置.试利用平抛运动规律分析,证明:击中挡板的小物块动能均为8J.

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如图所示,在粗糙水平台阶上静止放置一质量m=0.5kg的小物块,它与水平台阶表面的动摩擦因数μ=0.5,且与台阶边缘O点的距离s=5m.在台阶右侧固定了一个1/4圆弧挡板,圆弧半径R=1m,今以O点为原点建立平面直角坐标系.现用F=5N的水平恒力拉动小物块,一段时间后撤去拉力,小物块最终水平抛出并击中挡板.

(1)若小物块恰能击中档板上的P点(OP与水平方向夹角为37°,已知 , ),则其离开O点时的速度大小;
(2)为使小物块击中档板,求拉力F作用的最短时间;
(3)改变拉力F的作用时间,使小物块击中挡板的不同位置.求击中挡板时小物块动能的最小值.

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(19分)如图所示,在粗糙水平台阶上静止放置一质量m=0.5kg的小物块,它与水平台阶表面的动摩擦因数μ=0.5,且与台阶边缘O点的距离s=5m.在台阶右侧固定了一个1/4圆弧挡板,圆弧半径R=1m,圆弧的圆心也在O点。今以O点为原点建立平面直角坐标系.现用F=5N的水平恒力拉动小物块,一段时间后撤去拉力,小物块最终水平抛出并击中挡板.(g取10m/s2

(1)若小物块恰能击中档板上的P点(OP与水平方向夹角为37°,已知),则其离开O点时的速度大小;

(2)为使小物块击中档板,求拉力F作用的最短时间;

(3)改变拉力F的作用时间,使小物块击中挡板的不同位置.求击中挡板时小物块动能的最小值.

 

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如图所示,在粗糙水平台阶上静止放置一质量m=0.5kg的小物块,它与水平台阶表面的动摩擦因数μ=0.5,且与台阶边缘O点的距离s=5m.在台阶右侧固定了一个1/4圆弧挡板,圆弧半径R=1m,今以O点为原点建立平面直角坐标系.现用F=5N的水平恒力拉动小物块,一段时间后撤去拉力,小物块最终水平抛出并击中挡板.

(1)若小物块恰能击中档板上的P点(OP与水平方向夹角为37°,已知 , ),则其离开O点时的速度大小;

(2)为使小物块击中档板,求拉力F作用的最短时间;

(3)改变拉力F的作用时间,使小物块击中挡板的不同位置.求击中挡板时小物块动能的最小值.

 

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(13分)如图所示,在粗糙水平台阶上静止放置一质量m=1.0kg的小物块,它与水平台阶表面的动摩擦因数μ=0.25,且与台阶边缘O点的距离s=5m.在台阶右侧固定了一个1/4圆弧挡板,圆弧半径R=m,今以O点为原点建立平面直角坐标系。现用F=5N的水平恒力拉动小物块,已知重力加速度

(1)为使小物块不能击中挡板,求拉力F作用的最长时间;
(2)若小物块在水平台阶上运动时,水平恒力一直作用在小物块上,当小物块过O点时撤去拉力,求小物块击中挡板上的位置的坐标.

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